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相似文献
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1.
不同营养液对3种观叶植物的水培效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]筛选出效果最佳、价格低廉的营养液配方。[方法]在传统组培配方的基础上,精减配制3种水培营养液。选择袖珍椰子、吊兰、吉祥草3种观叶植物,采用水培技术,观察比较3种水培营养液对3种观叶植物的生长影响。[结果]3种观叶植物在不同的营养液中生长情况不一样,每种观叶植物均有一种最适宜其生长的营养液。营养液C中的吉祥草、吊兰均生长良好;营养液A中的袖珍椰子生长良好,吊兰在营养液A中生长较差,吉祥草在营养液B中生长较差。[结论]在营养液浓度的适当范围内,含有矿质营养元素Fe螯合态的营养液较利于植物的吸收,有利于观叶植物的生长。  相似文献   

2.
不同营养液对室内观叶植物水培效果的比较研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了提高室内水培观叶植物的水培成活率和观赏价值,本文以5种室内观叶植物为材料进行不同营养液对其水培效果的比较研究,结果显示:在相同的实验条件下,不同科、属植物长根速度有很大的区别,本实验发根速度快慢排名为:天南星科〉百合科〉五加科〉棕榈科。各种植物对营养液中各种元素的需求有很大的差异,从各种植物在不同营养液中的地上部生长情况和地下部发根情况来看,A配方营养液对春芋、袖珍椰子较适宜;B营养液对常春藤、龙血树较适宜;C营养液对龟背竹较适宜。  相似文献   

3.
观叶植物水培试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
试验选取了豆瓣绿、文竹、海棠三种典型的室内观叶植物作为水培研究时象,并分别采用了三种不同的营养液:日本园试配方(1/1).日本园试配方(1/2)和观叶植物配方。试验结果表明:使用观叶植物配方的营养液适宜豆瓣绿生长,其次是日本园试配方(1/2)的营养液,最差的是日本园试配方(1/1)的营养液;使用日本园试配方(1/1)的营养液适宜文竹的生长,其次是日本园试配方(1/2)的营齐液。观叶植物配方因文竹突然死亡,所以无法确定;使用观叶植物配方的营养液适宜海棠生长,其次是日本园试配方(1/1)的营养液,最差的是日本园试配方(1/2)的营养液。  相似文献   

4.
本次试验选取了豆瓣绿、文竹、海棠三种典型的室内观叶植物作为水培研究对象,在同一种栽培方式中分别采用了三种不同的营养液:日本园试配方(1/1)、日本园试配方(1/2)、观叶植物配方(1/1)。目的是获取最佳的栽培方式和最经济的营养液配方。  相似文献   

5.
观叶植物水培研究   总被引:10,自引:1,他引:9  
观叶植物水培具有观赏价值高、清洁无污染、简便经济等优点。通过对目前绿化装饰中常用的室内观叶植物的水培研究,找出了其生长规律,为规模化生产提供依据。  相似文献   

6.
采用不同营养液对吊竹梅、紫竹梅和鸭跖草3种植物进行水培研究,结果表明,配方B最适于紫竹梅的水培,而配方C则对吊竹梅的水培最有效,A配方对鸭跖草的生长有较好的促进作用。鸭跖草最易于进行水培繁殖。  相似文献   

7.
研究筛选适合观叶植物的水培培养液,观察金边吊兰(Chlorophytum comosum)、鸭跖草(Commelina commu-nis)、袖珍椰子(Chamaedorea elegans)、绿萝(Scindapsus aureum)和黑美人(Aglaonema commutatumcv.‘Sanpemo’)在水、单纯的营养液和在营养液中分别添加0.5 mg/L IAA和0.5 mg/L IBA的水培效果。结果表明:在营养液中添加IAA的培养液比较适合鸭跖草和袖珍椰子的生长;在营养液中添加IBA的培养液比较适合绿萝和黑美人的生长;3种培养液和水不适宜金心吊兰的水培生长。  相似文献   

8.
生长调节剂对4种观叶植物水培生根的效果比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究观叶植物能更快更好的适应水培,通过用跟茂生根剂、ABT3号生根粉和尿素处理金钱榕(Ficus deltoidea)、袖珍椰子(Chamaedorea elegans)、黑美人(Aglaonema sp.)及银边铁(Cordyline fruticos)4种盆栽观叶植物踝根植株.结果表明:用浓度1.00ml/L根茂 5.00mg/L尿素处理明显的长新根多和减少老根烂根的作用,各观叶植物的新根数较对照平均增加18.32条.  相似文献   

9.
[目的]探讨回归分析法在观叶植物营养液浓度确定中的应用。[方法]应用回归分析法确定观叶植物无土栽培营养液浓度,建立电导率及营养液浓度线性方程。[结果]营养液(自来水)浓度与电导率值之间的直线回归方程为:Y=1.024x+0.177,r=0.992 6。由回归方程可知,在信阳无土栽培某观叶植物品种建立的营养液浓度及电导率线性方程具有实用价值。实际操作中配制营养液时,应根据此植物习性及不同生长阶段所需营养液电导率值来确定在该地配制营养液时所需的营养元素含量。[结论]该研究为观叶植物在不同生长时期营养液配制和营养元素补给提供了科学、快速和有效的指导作用。  相似文献   

10.
不同营养液对水培观赏植物的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高水培观赏植物的成活率和观赏价值,以白掌、太阳神等2种观赏植物为材料,进行不同营养液浓度对水培观赏植物的影响研究。结果表明,随着营养液浓度的降低,水培观赏植物的新生叶数和新生根数出现了先增多后降低的变化规律,1/2园试标准营养液浓度最适合白掌的生长,其浓度为0.50~0.60 g/L;1/4园试标准营养液浓度最适合太阳神的生长,其浓度为0.25~0.30 g/L。说明不同植物适宜的营养液配方是不同的。  相似文献   

11.
以银边水竹草和龙翅海棠2种观赏植物为研究对象,配制3种不同成分不同浓度的营养液,对插穗进行水培繁殖。结果表明院观叶植物营养液促进2种植物生根效果最好,大量元素营养液最适合2种植物根、茎、叶的生长。  相似文献   

12.
不同营养液对南天竹幼苗生长的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了不同配方营养液对南天竹幼苗生长的影响。结果表明 :不同处理均能有效地提高南天竹幼苗的生长速度 ,硝酸还原酶活性 ,叶绿素含量 ,脯氨酸含量 ,根系活力和叶片含水量 ;处理A和B在提高植物抗逆性方面优于处理C、CK ;处理B的总体效应最好  相似文献   

13.
雾培番茄不同营养液配方的生产效果比较   总被引:6,自引:0,他引:6  
在日光温室中对5种营养液配方(英国休伊特配方、日本园试配方、日本山崎配方、山东农大番茄配方和华农大番茄配方)进行对比研究,结果表明:英国休伊特配方使雾培番茄植株的长势更为旺盛,其茎粗、根系长度、根系体积、根冠比、叶绿素含量等指标最大,同时植株的产量也明显高于其他4种营养液配方。因此最适合雾培番茄的营养液配方是英国休伊特配方,其次为日本园试配方,日本山崎配方和山东农大番茄配方居中,华农大番茄配方最不适合雾培番茄植株的生长。  相似文献   

14.
薛香  王巧玲  贺圣峰  郜庆炉 《安徽农业科学》2007,35(6):1590-1590,1625
对5种植物天然浸提液M1、M2、M3、M4和M5分别按280、200、120和40 g/L的浓度,对小麦种子萌发抑制效应进行试验.结果表明,5种天然材料的浸提液对小麦籽粒的萌发均具有抑制效应,其中M1的抑制作用较为持久,M4、M5和M2次之,M3较为短暂;各材料的抑制作用强度为:M1>M4>M5>M2>M3;浓度的抑制作用强度为:280 g/L>200 g/L>120 g/L>40 g/L.  相似文献   

15.
研究了营养液对绿萝水培养生长的影响.结果表明:配方一培养绿萝的鲜重、株高、芽长、根长和叶面积增长量均显著高于其他配方处理.  相似文献   

16.
为探索连作对烟株养分分布的影响,采用烤烟长期连作盆栽试验.结果表明,随着连作季数增加,下部叶中氮磷钾含量降低,上部叶中磷含量降低,上中部叶中钾含量增加;对同一处理的烟株,在连作6季时,能显著促进钾素的转移再利用,增加上部叶片对钾素的吸收积累.  相似文献   

17.
不同无土基质和营养液对切花百合种球及生长的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
根据对东方系列百合品种“西伯利亚”在日光温室开展的 2种基质、4种营养液配方和 3种营养液灌溉量盆栽试验 ,结果表明 :在基质、营养液和营养液使用量 3种因素中 ,影响更新球大小和株高的主要因素为基质 ,影响籽球大小、数量和花期的主要因素为营养液的施用量 ,不同营养液配方对更新球大小、籽球数量、花头数有不同的效果。扩繁籽球的最佳处理为选用蛭石基质、B1营养液和 2 0 0mL·株-1·d-1的营养液灌溉量 ;培养大球和增加株高的最佳基质为珍珠岩 ,最佳营养液配方为B3 ,最佳营养液灌溉量为 2 0 0mL·株 -1·d-1。  相似文献   

18.
玉米生长量、养分吸收量及氮肥利用率的动态变化   总被引:61,自引:4,他引:61  
 在不同水、氮供应条件下 ,研究了玉米干物质累积、养分吸收及氮肥利用率的变化动态。结果表明 ,植株干物质和养分吸收量 ,随生育期延长而持续增加 ,变化动态可用S曲线方程拟合。对干物质和养分累积方程求导 ,得到了干物质累积和养分吸收速率。玉米生长期间干物质累积速率前期上升快 ,至高峰后缓慢下降。在氮、磷、钾三要素中 ,氮、钾吸收速率高 ,上升快 ,下降也快 ;磷吸收速率低 ,上升慢 ,下降亦慢。养分最大吸收速率出现的时间 ,钾最早 ,氮次之 ,磷最晚 ,但均早于干物质最大累积速率出现时间。氮肥利用率与干物质累积、养分吸收速率有类似变化趋势 ;氮肥最高瞬时利用率与氮素最大吸收速率出现的时间基本一致。灌水明显提高了氮肥累积利用率和瞬时利用率 ;水分和氮素供应虽然增加了养分吸收速率和干物质累积速率 ,但未改变其变化趋势  相似文献   

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